JP6082041B2 - TVWS(TVWhiteSpace)で存在するネットワークをスキャニングするための方法及び装置 - Google Patents

TVWS(TVWhiteSpace)で存在するネットワークをスキャニングするための方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明は、無線LANシステムに関し、より詳細には、無線LANシステムでTVホワイトスペースで存在するネットワークをスキャニングするための方法及び装置に関する。
無線LAN(wireless local area network、WLAN)技術に対する標準は、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11標準として開発されている。IEEE802.11a及びbは、2.4GHz又は5GHzで無免許帯域を利用し、IEEE802.11bは11Mbpsの伝送速度を提供し、IEEE802.11aは54Mbpsの伝送速度を提供する。IEEE802.11gは、2.4GHzで直交周波数分割多重化(Orthogonal frequency−division multiplexing、OFDM)を適用し、54Mbpsの伝送速度を提供する。IEEE802.11nは多重入出力OFDM(multiple input multiple output−OFDM、MIMO−OFDM)を適用し、4個の空間的なストリームに対して300Mbpsの伝送速度を提供する。IEEE802.11nではチャンネル帯域幅を40MHzまでサポートし、この場合は600Mbpsの伝送速度を提供する。
現在、TVホワイトスペース(TV whitespace、TVWS)帯域で無免許機器の動作を規定するためのIEEE802.11af標準が開発されている。
TVWSは、ブロードキャストTVに割り当てられた周波数としてUHF(Ultra High Frequency)帯域及びVHF(very high frequency)帯域を含み、該当の周波数帯域で動作する免許機器の通信を阻害しないという条件下で無免許機器の使用が許可された周波数帯域を意味する。無免許機器で使用が許可された周波数帯域は、各国ごとに異なる形で定義することができる。一般に、この周波数帯域は、大韓韓国及び米国で54〜698MHzを構成し、この周波数帯域の一部は、無免許機器のために使用することができない。ここで、免許機器は、このような周波数帯域で許容されたユーザーの装置を意味し、免許機器は、既存ユーザー(incumbent user)又はプライマリユーザー(primary user)と称することもできる。以下では、既存ユーザーは、これら用語を代表して使用することができる。
TVWSの使用を望む無免許機器は、前記無免許機器の位置で可用チャンネルリストのための情報を得るべきである。以下では、IEEE802.11MAC(media access control)及び物理階層(physical layer、PHY)を使用して動作する無免許機器をTVWSターミナルと称することができる。
無免許機器は、既存ユーザーのための保護メカニズムを提供しなければならない。すなわち、前記無免許機器は、無線マイクロフォンなどの既存ユーザーが特定チャンネルを使用している場合、特定チャンネルの使用を中止しなければならない。
このために、無免許機器は、インターネット又は専用網を介して地域的位置データベース(geo−location database)に接続し、該当の地域で可用チャンネルリスト情報を得るべきである。地域的位置データベースは、自分に登録された免許機器の情報と、登録された各免許機器の地理的位置及び使用時間によって動的に変化するチャンネル使用情報を格納して管理するデータベースである。
また、無免許機器は、スペクトルセンシング(spectrum sensing)を行い、該当の帯域が免許機器によって使用されているかどうかを確認することもできる。スペクトルセンシングメカニズムには、エネルギー検出方式及び特徴検出方式などがある。このようなメカニズムを使用することによって、無免許機器は、特定チャンネルで主な信号の強度が一定レベル以上であるか、DTVプリアンブルが検出されると、既存ユーザーによって特定チャンネルが使用されていると判断することができる。そして、現在使用中のチャンネルと直ぐ隣接しているチャンネルで既存ユーザーが使用されていると判断されると、無免許機器(ステーション又はアクセスポイント)は伝送電力を低下させなければならない。
しかし、TVWSで無免許機器が効率的に動作するためには、TVWSで動作する無免許機器が、どれほど効率的に無免許機器に連結されるネットワークを探すか、どれほど効率的にTVWSで可用チャンネルのための情報を得るか、効率的なフォーマット、このような情報を交換するための効率的なシグナリングなどのメカニズムに対する論議がさらに必要である。
免許機器及び無免許機器が動作するように許容される規制ドメインでステーション、無免許機器が動作するために、ステーションは、存在するネットワークのスキャニングを実行する必要がある。存在するネットワークを探すためにステーションが全チャンネルをスキャンしなければならない場合に、スキャニング時間は著しいものとなる。
本発明の一様相では、免許機器及び無免許機器が動作するように許容される規制ドメインで免許機器として動作するステーションで存在するネットワークをスキャニングする方法において、無線LAN動作をする無免許機器のための利用可能なチャンネルのための情報を含むホワイトスペースマップ(white space map、WSM)及び活性化ステーションから前記利用可能なチャンネルでそれぞれ許容された最大伝送電力を受信すること−前記活性化ステーションは、自分の地理的位置識別による位置及び規制データベース接続能力を使用して前記利用可能なチャンネルを決定するステーションである−;及び前記の受信されたWSM内で識別される利用可能なチャンネル上の前記の存在するネットワークをスキャニングすることを含む、ネットワークスキャニング方法を提供する。
一例として、前記の存在するネットワークをスキャニングするステーションは依存的ステーション(dependent station)で、前記依存的ステーションは、前記活性化ステーション又は前記依存的ステーションの動作を活性化する依存的アクセスポイントステーション(dependent Access Point、AP)から利用可能なチャンネル情報を受信するステーションである。
前記の存在するネットワークをスキャニングするステーションは、前記WSMによって識別される前記利用可能なチャンネル内のみで動作することができる。そして、前記WSMは、ビーコンフレーム、プローブ応答フレーム、及びホワイトスペースマップ放送フレームのうち一つを通して受信することができる。
本発明の一様相として、前記の存在するネットワークのスキャニングは、前記の受信されたWSMで確認された利用可能なチャンネル間の特定チャンネル上で基本的サービスセット(basic service set、BSS)の応答ステーションにプローブ応答フレームを伝送し、前記特定チャンネル上で前記応答ステーションからプローブ応答フレームを受信することができる。この場合、前記応答ステーションはAPステーションで、前記プローブ応答フレームは前記WSMを構成することができる。
本発明の一様相として、前記依存的ステーションが前記活性化ステーション又は前記依存的APステーションからアップデートされたWSMを受信し、前記依存的ステーションは、前記アップデートされたWSM内で識別される利用可能なチャンネル上で前記の存在するネットワークをスキャンすることができる。
本発明の更に他の様相として、免許機器及び無免許機器が動作するように許容される規制ドメインで無免許機器として動作するステーションで存在するネットワークをスキャニングする装置において、無線LAN動作をする無免許機器のための利用可能なチャンネルのための情報を含むホワイトスペースマップ(white space map、WSM)、及び活性化ステーションから前記利用可能なチャンネルでそれぞれ許容された最大伝送電力を受信するように構成された送受信部−前記活性化ステーションは、自分の地理的位置識別による位置及び規制データベース接続能力を使用して前記利用可能なチャンネルを決定するステーションである−と、前記の受信されたWSM内で識別される利用可能なチャンネル上の前記の存在するネットワークをスキャニングするように構成されたプロセッサとを含む、ネットワークスキャニング装置を提供する。
前記装置は、依存的ステーションとして動作するように構成され、前記依存的ステーションは、前記活性化ステーション又は前記依存的ステーションの動作を活性化する依存的アクセスポイントステーション(dependent Access Point、AP)から利用可能なチャンネル情報を受信するステーションであり得る。
前記プロセッサは、前記WSMによって識別される前記利用可能なチャンネル内のみで動作するように制御することができる。
本発明の様相として、前記WSMは、ビーコンフレーム、プローブ応答フレーム、及びホワイトスペースマップ放送フレームのうち一つを通して受信することができる。
前記プロセッサは、前記の受信されたWSMによって確認された利用可能なチャンネル間の特定チャンネル上で基本的サービスセット(basic service set、BSS)の応答ステーションにプローブ応答フレームを伝送し、前記特定チャンネル上で前記応答ステーションからプローブ応答フレームを受信するように送受信部を制御することができる。この場合、前記応答ステーションはAPステーションで、前記プローブ応答フレームは前記WSMを構成することができる。
前記プロセッサは、前記の受信されたWSMによって特定された利用可能なチャンネル間の特定チャンネル上で基本的サービスセット(basic service set、BSS)のステーションからビーコンフレームをリスニングするように送受信部を制御することができる。この場合、前記BSSのステーションはAPステーションで、前記ビーコンフレームは前記WSMを構成することができる。
前記送受信部が前記活性化ステーション又は前記依存的APステーションから前記のアップデートされたWSMを受信する場合、前記プロセッサは、アップデートされたWSMで識別される前記利用可能なチャンネル上で前記の存在するネットワークをスキャンするように構成することができる。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
免許機器及び無免許機器が動作するように許容される規制ドメインで免許機器として動作するステーションで存在するネットワークをスキャニングする方法において、
無線LAN動作をする無免許機器のための利用可能なチャンネルのための情報を含むホワイトスペースマップ(white space map、WSM)及び活性化ステーションから前記利用可能なチャンネルでそれぞれ許容された最大伝送電力を受信すること−前記活性化ステーションは、自分の地理的位置識別による位置及び規制データベース接続能力を使用して前記利用可能なチャンネルを決定するステーションである−;及び
前記の受信されたWSM内で識別される利用可能なチャンネル上の前記の存在するネットワークをスキャニングすることを含むネットワークスキャニング方法。
(項目2)
前記の存在するネットワークをスキャニングするステーションは依存的ステーションで、前記依存的ステーションは、前記活性化ステーション又は前記依存的ステーションの動作を活性化する依存的アクセスポイントステーション(dependent Access Point、AP)から利用可能なチャンネル情報を受信するステーションである、項目1に記載のネットワークスキャニング方法。
(項目3)
前記の存在するネットワークをスキャニングするステーションは、前記WSMによって識別される前記利用可能なチャンネル内のみで動作する、項目1に記載のネットワークスキャニング方法。
(項目4)
前記WSMは、ビーコンフレーム、プローブ応答フレーム、及びホワイトスペースマップ放送フレームのうち一つを通して受信される、項目1に記載のネットワークスキャニング方法。
(項目5)
前記の存在するネットワークのスキャニングは、
前記の受信されたWSMによって確認された利用可能なチャンネル間の特定チャンネル上で基本的サービスセット(basic service set、BSS)の応答ステーションにプローブ応答フレームを伝送すること;及び
前記特定のチャンネル上で前記応答ステーションからプローブ応答フレームを受信することを含む、項目1に記載のネットワークスキャニング方法。
(項目6)
前記応答ステーションはAPステーションで、前記プローブ応答フレームは前記WSMを構成する、項目5に記載のネットワークスキャニング方法。
(項目7) 前記の存在するネットワークのスキャニングは、
前記の受信されたWSMによって特定された利用可能なチャンネル間の特定チャンネル上で基本的サービスセット(basic service set、BSS)のステーションからビーコンフレームをリスニングする、項目1に記載のネットワークスキャニング方法。
(項目8)
前記BSSのステーションはAPステーションで、前記ビーコンフレームは前記WSMを構成する、項目7に記載のネットワークスキャニング方法。
(項目9)
前記依存的ステーションが前記活性化ステーション又は前記依存的APステーションからアップデートされたWSMを受信することを含み、
前記依存的ステーションは、前記のアップデートされたWSM内に識別される利用可能なチャンネル上で前記の存在するネットワークをスキャンする、項目2に記載のネットワークスキャニング方法。
(項目10)
免許機器及び無免許機器が動作するように許容される規制ドメインで無免許機器として動作するステーションで存在するネットワークをスキャニングする装置において、
無線LAN動作をする無免許機器のための利用可能なチャンネルのための情報を含むホワイトスペースマップ(white space map、WSM)及び活性化ステーションから前記利用可能なチャンネルでそれぞれ許容された最大伝送電力を受信するように構成された送受信部−前記活性化ステーションは、自分の地理的位置識別による位置及び規制データベース接続能力を使用して前記利用可能なチャンネルを決定するステーションである−と、
前記の受信されたWSM内で識別される利用可能なチャンネル上の前記の存在するネットワークをスキャニングするように構成されたプロセッサと、を含む、ネットワークスキャニング装置。
(項目11)
前記装置は依存的ステーションとして動作するように構成され、前記依存的ステーションは、前記活性化ステーション又は前記依存的ステーションの動作を活性化する依存的アクセスポイントステーション(dependent Access Point、AP)から利用可能なチャンネル情報を受信するステーションである、項目10に記載のネットワークスキャニング装置。
(項目12)
前記プロセッサは、前記WSMによって識別される前記利用可能なチャンネル内のみで動作するように制御する、項目10に記載のネットワークスキャニング装置。
(項目13)
前記WSMは、ビーコンフレーム、プローブ応答フレーム、及びホワイトスペースマップ放送フレームのうち一つを通して受信される、項目10に記載のネットワークスキャニング装置。
(項目14)
前記プロセッサは、前記の受信されたWSMによって確認された利用可能なチャンネル間の特定チャンネル上で基本的サービスセット(basic service set、BSS)の応答ステーションにプローブ応答フレームを伝送し、前記特定チャンネル上で前記応答ステーションからプローブ応答フレームを受信するように送受信部を制御する、項目10に記載のネットワークスキャニング装置。
(項目15)
前記応答ステーションはAPステーションで、前記プローブ応答フレームは前記WSMを構成する、項目14に記載のネットワークスキャニング装置。
(項目16)
前記プロセッサは、 前記の受信されたWSMによって特定された利用可能なチャンネル間の特定チャンネル上で基本的サービスセット(basic service set、BSS)のステーションからビーコンフレームをリスニングするように送受信部を制御する、項目10に記載のネットワークスキャニング装置。
(項目17)
前記BSSのステーションはAPステーションで、前記ビーコンフレームは前記WSMを構成する、項目16に記載のネットワークスキャニング装置。
(項目18)
前記送受信部が前記活性化ステーション又は前記依存的APステーションから前記のアップデートされたWSMを受信する場合、前記プロセッサは、アップデートされたWSMで識別される前記利用可能なチャンネル上で前記の存在するネットワークをスキャンするように構成される、項目11に記載のネットワークスキャニング装置。
特に、活性化ステーション及び依存的ステーションを効率的に分類することができる。前記活性化ステーションは、地理的位置確認及び規制データベース接続能力を用いてその位置での可用チャンネルを決定するステーションである。その一方、依存的ステーションは、活性化ステーション又は依存的ステーションの動作を活性化する依存的APステーションから可用チャンネルリストを受信するステーションである。
全ての無免許機器がTVWSで自分の活性化を決定し、全ての無免許機器が規定するデータベース接続能力を有する場合、シグナリングオーバーヘッドが発生する。特に、依存的ステーションである活性化ステーションからWSMを受信する第1の類型の依存的ステーションとしてAPステーションの動作を定義し、第2の類型の依存的ステーションのための情報を提供することはより効率的に使用される。また、本発明の一実施例は、依存的ステーションが依存的APステーションから活性化信号を受信する場合のための解決策を提供する。すなわち、DSE(Dynamic station Enablement)過程で活性化ステーションのMAC住所を受信/送信することによって、依存的APステーションから活性化信号を受信する場合、前記依存的ステーションは活性化ステーションのMAC住所を知ることができる。
本発明の更に他の様相として、無免許機器は、全てのチャンネルをスキャンする必要がないので、連結されるネットワークを効率的に探すことができる。すなわち、受信されたWSM情報を使用することによって、スキャニング手順は、受信されたWSMによって識別される許容可能なチャンネルを制限することができる。したがって、スキャニング時間を著しく減少させることができる。
本発明の更に他の様相として、無免許機器をより効率的に保護することができる。すなわち、STA(例えば、DTV機器)からの測定報告を使用し、WSMアップデートメカニズムを使用することによって、無免許機器をより強力に保護することができる。
本発明の更に他の様相として、WSMの効率的なフォーマットがある。
本発明で得られる効果は、以上言及した各効果に制限されず、言及していない他の効果は、下記の記載から本発明の属する技術分野で通常の知識を有する者に明確に理解されるだろう。
IEEE802.11システムの構成の一例を示した図である。 DS、DSM及びAP構成が追加されたIEEE802.11システムの構成の他の一例を示した図である。 ESSコンセプトを説明するためのIEEE802.11システムの構成の他の例を示した図である。 無線LANシステムのより良い理解のためのシステムの構成の他の例を示した図である。 本発明の一実施例に係る活性化メカニズムを説明するための概念的なダイヤグラムである。 DSE登録された位置要素(DSE Registered Location Element)のフォーマットの一例を示した図である。 登録された位置要素ボディーフィールド(Registered Location element body field)のフォーマットの一例を示した図である。 活性化STAの住所を考慮した本発明の更に他の実施例を示した図である。 本発明の一実施例に係る新しく定義されたDSE登録された位置要素ボディーフィールドを示した図である。 本発明の一実施例に係るDSEリンク識別子要素(DSE Link identifier element)フォーマットの一例を示した図である。 DSE活性化フレーム(DSE Enablement Frame)フォーマットの一例を示した図である。 無線LAN動作のための2.4GHz帯域で定義されたチャンネルを示した図である。 TVチャンネルと無線LANチャンネルとの間のチャンネルグラニュラリティ関係(channel granularity relationship)を示した図である。 TVチャンネルと無線LANチャンネルとの間のチャンネルグラニュラリティ関係(channel granularity relationship)を示した図である。 1MHz以下の帯域幅を有するプライマリチャンネルが存在する状況を示した図である。 本発明の一実施例に係る受動的スキャニング方式を概略的に示した図である。 本発明の他の実施例に係るアクティブスキャニング方式を概略的に示した図である。 チャンネルスィッチ放送情報要素(channel switch announcement information element)構造を示した図である。 チャンネル占有情報要素(channel occupancy information element)構造を示した図である。 チャンネル占有フレーム(Channel Occupancy Frame)構造を示した図である。 本発明の一様相に係るホワイトスペースマップ(White Space Map、WSM)放送フレームの伝送メカニズムを示した図である。 本発明の一様相に係るWSM要素の構造の一例を示した図である。 本発明の一様相に係るTV帯域WSMの構造の一例を示した図である。 MAP IDビットの例示的なフォーマットを示した図である。 WSM情報の例示的なフォーマットを示した図である。 本発明の一様相に係るWSM放送フレーム構造の一例を示した図である。 本発明の一様相を実行するための無線装置の概略的なブロックダイヤグラムである。 本発明の一様相に係るSTA装置のプロセッサの構造の一例を示した図である。
以下、本発明に係る好適な実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。添付の図面と共に以下で開示する詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態を説明するためのもので、本発明が実施され得る唯一の実施形態を示すためのものではない。以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし、当業者であれば、本発明がこのような具体的な細部事項がなくても実施可能であることが分かる。
一方、いくつかの場合、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置は省略されたり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で図示される。また、本明細書全体にわたって同一の構成要素については同一の図面符号を使用して説明する。
まず、本発明の実施例が適用され得る無線LANシステムの一般的な構成について説明する。
図1は、IEEE802.11システムの構成の一例を示した図である。
IEEE802.11構造は、上位階層に透明にSTA移動性をサポートするWLANを提供するためのいくつかのコンポーネントで構成される。基本サービスセット(Basic Service Set、BSS)は、IEEE802.11LANの基本的ビルディング(building)ブロックである。
図1を参照すると、2個のBSSを示しており、各BSSは、BSSのメンバーである2個のSTAで構成されている。BSSのメンバーであるSTAがカバレッジ(coverage)地域で互いに通信できるBSSを描写するのに使用される楕円状は有用である(明確ではないが、地域的コンセプトは度々充分に有用である)。この地域は、基本サービス地域(Basic Service Area、BSA)という。STAが前記BSAを逸脱するように移動すると、これ以上BSAで他のSTAとダイレクトに通信を行うことができない。
独立的な(Independent)BSS(IBSS)は、IEEE802.11LANの最も基本的な類型である。最小のIEEE802.11LANは、少なくとも二つのSTAで構成することができる。図1で、BSSは、図2に比べて簡単でかつ少ない他の構成要素を有しているので、前記二つのIBSSを代表して行うことができる。IEEE802.11が直接的に通信可能であるとき、このような動作モードは可能である。IEEE802.11LANの類型は、度々予め計画せずに形成されるので、LANが必要な限り、このような動作類型をアドホックネットワーク(ad hoc network)と称する。
BSSでのSTAのメンバーシップは動的である(STAのターンオン、ターンオフ、領域内に入り、領域から出ること)。BSSのメンバーになるために、STAは、同期化プロシージャを用いてBSSに加入する。インフラストラクチャーBSSの全てのサービスに接続するために、STAは関連していなければならない。このような関連は動的であり、分配システムサービス(distribution system service、DSS)の使用を含む。
図2は、前記IEEE802.11構造ピクチャーにDS、DSM及びAP構成要素が追加されたIEEE802.11システムの更に他の実施構造である。
PHY制限は、サポート可能な直接的なステーションとステーションとの間の距離(station−to−station distance)を決定する。あるネットワークに対して前記距離は十分であり、他のネットワークでは増加したカバレッジが要求される。独立的に存在する代わりに、BSSは、複数のBSSによって設置されたネットワークの拡張された形態の構成要素を形成することができる。前記各BSSを互いに連結するために使用されるアーキテクチャの(architectural)構成要素は分配システム(Distribution System、DS)である。
IEEE標準(standard)802.11は、論理的に分配システム(Distribution System Medium、DSM)から無線媒体(wireless Medium、WM)を分離する。各論理的媒体は、前記アーキテクチャの他の構成要素によって他の目的のために使用される。前記IEEE標準802.11の定義は、マルチメディアと同一又は異なるものを阻害又は要求しない。
マルチメディアが論理的に異なるという認知は、前記アーキテクチャの流動性を理解するのに重要な要素である。前記IEEE802.11LANアーキテクチャは、特定実行の物理的特徴が独立的に特定される。
前記DSは、複数のBSSのシームレスな統合及び目的マッピングにアドレスを取り扱うために必要な地域的サービスを提供し、モバイル装置のサポートを可能にする。
APは、STA機能性を有するエンティティであり、統合されたSTAのためのWMを通して前記DSに接続できるようにする。
データは、一つのAPを通してDSとBSSとの間で移動する。また、全てのAPはSTAである。したがって、APやSTAはアドレス可能なエンティティである。WM及びDSM上で通信のためにAPによって使用される住所は同一である必要はない。
統合された各STAのうち一つによってAPのSTAに送られたデータは、IEEE802.1Xポート接続エンティティによってプロセッシングされた制御されていないポートで常に受信される。さらに、制御されたポートに権限がある場合、このような各フレームは概念的にDSに伝送される。
以下では、大きなカバレッジネットワークのための拡張されたサービスセット(ESS)を説明する。
図3は、ESSのコンセプトを説明するためのIEEE802.11システムの更に他の実施例を示す構造である。DSとBSSは、任意の大きさ及び複雑性を有する無線ネットワークをIEEE802.11標準で許容する。IEEE802.11標準は、ESSネットワークとして、であって、このようなタイプのネットワークをいう。ESSは、DSによって連結された各BSSの集合である。ESSはDSを含まない。重要な概念は、ESSネットワークがIBSSネットワークとして、LLC(Logical Link
Control)レイヤーと同一に見えることである。ESS内の各STAは通信することができ、各モバイルSTAは、一つのBSSから他のBSSに(同一のESS内で)LLCに透明に移動することができる。
図3で、各BSSの物理的位置に対してIEEE802.11標準で推定されることはない。次の全てのものは可能である。
前記BSSは、部分的にオーバーラップすることができる。これは、物理的ボリューム内で継続的なカバレッジを管理するのに共通的に使用される。
前記BSSは物理的に連結されないこともある。論理的に各BSS間の距離には制限がない。前記各BSSは物理的に並んで配列することができる。
一つ又はそれ以上のIBSS又はESSネットワークは、一つ又はそれ以上のESSネットワークとして、物理的に同一の空間に存在することができる。これには、多くの理由がある。アドホックネットワークが一つのESSネットワークを有する地域で動作しているとき、物理的にオーバーラップされるIEEE802.11ネットワークが他の機関によって設定されるとき、そして、二つ又はそれ以上の他の接続及び保安政策が同一の地域で必要なときを例に挙げることができる。
図4は、WLANシステムをより良く理解するためのシステム構造の例を示す。図4は、DSを含むBSSインフラ構造の例である。そして、BSS1とBSS2はESSを構成する。WLANシステムで、STAは、IEEE802.11のMAC/PHY規定によって動作する機器であり、AP STAと、ラップトップコンピューター、モバイルフォンなどの非AP STAとを含む。度々ユーザーが直接調整する前記機器は非AP STAである。後述する非AP STAは、ターミナル、WTRU(Wireless Transmit/Receive Unit)、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)、モバイルターミナル(Mobile Terminal)、モバイル加入者ユニット(Mobile Subscriber Unit)と称することもできる。また、TVWSスペクトル内で動作可能な非AP STAは、「Non−AP WS STA」又は「WS STA」と称することができる。APは、無線通信の他のフィールドでBS(Base Station)、Node−B、BTS(Base Transceiver System)、又はフェムト(Femto)
BSに対応することができる。TVWS内で動作可能なAPはWS APと称することができる。
このような理解に基づいて、本発明の一様相に係る無免許機器をTVWSで動作させるために設定された活性化メカニズムを説明する。
TVWSで動作する無免許機器のために、前記無免許機器は、免許機器によって使用されないTVWS内の利用可能なチャンネルのための情報を獲得しなければならない。このための最も一般的な接近では、全ての無免許機器がTVWSの各チャンネルで免許機器のプライマリチャンネルの有無をセンシングすることが定義される。
しかし、これは、大きなオーバーヘッドを発生させるので、他の接近方式では、特定の地理的位置で無線LAN動作のための利用可能なチャンネル情報を含むTV帯域データベースなどの規制データベースを使用することができる。本発明では後者の接近方式を使用することが望ましい。
さらに、全ての無免許機器が利用可能なチャンネルのための情報を得るために規制データベースに接近した場合、これは非効率的であり、大きなシグナリングオーバーヘッドを発生させる。したがって、本発明の様相では、無免許機器(STA)を活性化STA及び依存的STAに分類することを提案する。TVWSで、活性化STAは、自分の地理的位置識別及びTV帯域データベース接続能力を使用して自分の位置で可用なTVチャンネルを決定するSTAと定義することができる。TVWSで、依存的STAは、活性化STA又は活性化STAの動作を活性化させる依存的APから利用可能なTVチャンネルリストを受信するSTAと定義することができる。したがって、本発明によると、活性化STAは、依存的STAがTVWSの利用可能なチャンネルで動作するように許容する役割をすることができる。すなわち、依存的STAを活性化させる役割をする。このような活性化過程は、DSE(dynamic station enablement)過程と称することができる。
図5は、本発明の一実施例に係る活性化メカニズムを説明するための概念的なダイヤグラムである。
図5を参照すると、TVWSデータベース、活性化STA及び活性化STAがある。活性化STAは、AP STA又は非AP STAになり得る。しかし、図5の実施例で、活性化STAはAP活性化STAと仮定する。
一実施例によると、活性化STAは、チャンネル情報を質疑して登録するためにTVWSデータベースに接続する(S510)。各チャンネルの利用可否を決定するセンシングよりは、TVWSデータベースから可用チャンネルリストを得ることが活性化STAにより効率的である。したがって、本発明の活性化STAは、チャンネル情報応答を通してTVWSデータベースから可用チャンネルリストを得る(S520)。
その後、一例として、前記活性化AP STAは、TVWSで動作する依存的STAを許容するための活性化信号として依存的STAにビーコンフレームを伝送することができる(S530)。
本発明の一様相によると、このような活性化信号は、1に設定された「DSE RegLoc bit」と共に、DES登録された位置要素を含むビーコンフレームを構成する。さらに、本発明は、前記活性化STAがTVWSから前記可用チャンネルリストのための情報を伝送することを提案する。以下では、TVWSからの前記可用チャンネルリストをホワイトスペースマップ(White Space Map、WSM)又はWSM要素と称することができる。しかし、活性化STAは、前記TVWSよりは活性化信号を伝送することができる。例えば、前記活性化STAは、2.4GHz帯域を通して1に設定された「DSE RegLoc bit」と共に、DES登録された位置要素を含むビーコンフレームを伝送することができる。
本発明の実施例に係る前記依存的STAは、活性化された後、前記の受信されたWSMによって識別された前記各可用チャンネル内で動作しなければならない。また、本発明の実施例に係る前記依存的STAは、前記活性化STAとDSE関連メッセージを交換することができる。より具体的に、前記依存的STAは、依存的STAの活性化のために、前記活性化STAにDSE活性要請メッセージを伝送することができる(S540)。その後、前記活性化STAは、DSE活性応答メッセージによる要請に応答することができる(S550)。
また、本発明に係る実施例では、前記活性化ステーションは、DSE活性化フレームの伝送後にWSMを伝送することを提案する(図5に図示していない)。これは、連結されるサーチングネットワークのためのスキャニング時間を減少させ、前記依存的ステーションに効率的である。
図6は、DSE登録された位置要素のフォーマットの一例を示し、図7は、登録された位置要素ボディーフィールドのフォーマットの一例を示す。
上述したように、1に設定されたRegLoc DSEビットと共に、DSE登録された位置要素(図6)は、TVWSで無線LAN動作のための前記依存的STAを許容する活性化信号になり得る。前記DSE登録された位置要素を受信してデコーディングする前記依存的STAは、前記活性化STAに活性化要請フレームを伝送することができる。図7を参考にすると、前記依存的STAは、登録された位置要素ボディーのチャンネル番号フィールドによって識別されるチャンネル上で活性化要請フレームを伝送することができる。前記の登録された位置要素ボディーのチャンネル番号フィールドによって識別されたチャンネルは、TVWS以外に、又はWSMによって識別された前記可用チャンネル間のTVWS内で位置することができる。その後、前記活性化STAは、前記依存的STAに活性化応答フレームを伝送し、前記依存的STAが活性化応答フレームを受信すると、DSE過程が完了する。
一方、IEEE802.11yによる依存的STAは、地上波で(over−the−air)前記活性化STAから活性化信号を受信しなければならない。しかし、このような要求は、TVホワイトスペースに適用するのに必要でない。したがって、前記依存的APは、ビーコンフレーム、DSE登録された位置要素を含むプローブ応答フレームの伝送によって活性化信号を伝送することができる。
図8は、前記活性化STAの住所を考慮した本発明の他の実施例を示した図である。
前記活性化STAと前記依存的AP STAとの間のDSE過程は、図5に示す通りである。上述したように、依存的APは、前記活性化信号(1に設定されたDSE RegLocビットと共にDSE登録された位置要素)及びWSMを活性化STAから受信し、DSE活性化要請メッセージを伝送し、DSE活性化応答メッセージを受信した後で活性化される。
一例として、前記依存的AP STAは、活性化信号(1に設定されたDSE RegLocビットと共にDSE登録された位置要素)を前記依存的STAに伝送することができる(S410)。ここで、依存的APは、非TVWSリンク(non−TVWS Link)を通してDSE登録された位置要素を含むビーコンフレームを伝送することができる。
本発明の依存的APは、前記依存的APによって伝送されたDSE登録された位置要素を前記依存的STAに知らせなければならない。したがって、DSE登録された位置要素(図7)の登録された留保ビット(B126)は、依存的AP指示ビット(Dependent AP indication bit)として使用することができる。
図9は、本発明の一実施例に係る新しく定義されたDSE登録された位置要素ボディーフィールドを示す図である。図5を参照すると、新しく定義されたDSE登録された位置要素は依存的APビットを含む。
表1は、DSE登録された位置要素を伝送する目的を達成するための依存的STAビットと依存的APビットの値を示す。
表1を参照すると、依存的APビットは、依存的STAから依存的APを識別するために使用される。すなわち、DSE登録された位置要素を受信する依存的STAは、依存的STAビットと依存的APビットの値に基づいて依存的AP STA又は活性化STAから前記DSE登録された位置要素の伝送可否を知らせることができる。
一方、前記DSE登録された位置要素は、送信部の住所のみを含むことができる。したがって、前記依存的STAが依存的APから活性化信号を受信する場合、前記依存的STAは活性化信号の住所を知ることができない。この場合、前記依存的STAは、前記活性化STAにDSE活性要請を伝送することができない。したがって、本発明の一実施例は、DSE過程で前記活性化STAのMAC住所を含むDSEリンク識別子要素を依存的AP STAに伝送することを提案する。
図10は、本発明の一実施例のDSEリンク識別子要素のフォーマットの一例を示す。
図10(a)で、前記要素IDフィールドは、前記DSEリンク識別子値と同一である。前記長さフィールドは12に設定することができる。前記ResponderSTAAddressフィールドは、活性化STAをグラントする活性応答部STAのMAC住所である。前記ResponderSTAAddressの長さは6オクテットであり得る。
BSSIDフィールドは、活性化応答部STAと関連したBSSのBSSIDに設定することができる。前記DSE活性化メッセージが地上波で交換されるとき、前記依存的STAは前記活性化STAと関連した前記BSSIDを知っていなければならない。したがって、前記DSE活性化メッセージが地上波で交換されない場合、前記BSSIDフィールドは存在しないこともある。
図10(b)で、DSEリンク識別子要素は、活性化STA、依存的AP及び前記APに対応する依存的STAの間の時刻同期のための活性化STAタイムスタンプをさらに含むことができる。
再び図8を参照すると、依存的APは、前記依存的STAにDSEリンク識別子要素を伝送する(S420)。これを用いて、前記依存的STAは、前記活性化STAのMAC住所を得ることができる。したがって、前記依存的STAは、DSE活性化フレームを前記活性化STAに活性化のために伝送することができる(S430)。ここで、依存的STAは、前記依存的APから受信された登録された位置要素ボディーのチャンネル番号フィールドによって識別されたチャンネル上でDSE活性化フレームを伝送する。
さらに、本発明の更に他の実施例によると、前記依存的STAは、前記活性化STAの住所を含むDSE識別子要素をブロードキャストすることができる。前記依存的STAがAP STAであると、このようなDSE識別子要素はビーコンフレーム又はプローブ応答フレームを通して伝送することができる。
図11は、DSE活性化フレームフォーマットの一例を示す。
図11のDSE活性化フレームフォーマットは、DSE活性化要請のためのDSE活性化フレームであり、RequesterSTAAddressフィールドは、STAのMAC住所を示し、ResponderSTAAddressフィールドは、DSE活性化フレームを受信するSTAのMAC住所を示す。理由結果コードフィールドは、DSE活性化フレームがDSE活性化要請のためのものであるか、それともDSE活性化応答のためのものであるかを示すことができる。活性化識別子フィールドは、DSE活性化フレームがDSE活性化応答のためのものである場合、活性化STAによって前記依存的STAに割り当てられた活性化IDを示すことができる。
したがって、前記依存的STAによって伝送されたDSE活性化要請のためのDSE活性化フレームのRequesterSTAAddressフィールドは、前記依存的STAのMAC住所を示し、ResponderSTAAddressフィールドは活性化STAのMAC住所を示し、理由結果コードフィールドは、DSE活性化フレームがDSE活性化要請のためのものであるかどうかを示す。
DSE活性化要請フレームのMACヘッダーの住所3フィールドは、DSEリンク識別子要素のBSSIDフィールドに設定され、DSE活性化要請フレームのためのResponderSTAAddressフィールドは、DSEリンク識別子要素を通してDSE活性化要請フレームを受信する活性化STAのMAC住所に設定される。
図8を参照すると、DSE活性化要請フレームを受信する活性化STAは、DSE活性化応答のためのDSE活性化フレームを伝送する(S440)。ここで、活性化STAは、前記依存的STAに16ビットの(依存的)活性化識別子を割り当てることができる。
図11のDSE活性化フレームフォーマットがDSE活性応答のためのものである場合、前記DSE活性化応答のためのDSE活性化フレームのRequesterSTAAddressフィールドは活性化STAのMAC住所を示し、ResponderSTAAddressフィールドは依存的STAのMAC住所を示し、理由結果コードフィールドは、DSE活性化フレームがDSE活性化応答のためのものであるかどうかを示す。また、活性化識別子フィールドは、活性化STAによって前記依存的STAに割り当てられた活性化IDを含む。
簡略に説明すると、本発明の実施は、活性化STAと依存的STAに無免許機器を分類することを目的とする。TVWSで、活性化STAは、自分の地理的位置識別及びTV帯域データベース接続能力を使用して自分の位置で利用可能なTVチャンネルを決定するSTAと定義される。TVWSで、依存的STAは、活性化STA又は活性化STAの動作を活性化させるための依存的APから利用可能なTVチャンネルリストを受信するSTAと定義される。したがって、本発明によると、活性化STAは、利用可能なチャンネル内、TVWSで依存的STAを許容する権限を有する。すなわち、依存的STAを活性化させる役割をする。このような活性化動作はDSE(dynamic station enablement)手順という。
以下では、本発明の更に他の様相である、無免許機器が効率的に連結されるネットワークを探すメカニズムを記述する。本発明の様相は、TVWSで利用可能なチャンネルのための情報をどのように効果的に獲得するかと関連している。
無免許機器としてTVWSで動作するために、STAは、連結されるネットワークを探すべきである。このようなプロセスタイプをスキャニングという。TVWSでIEEE802.11TVWSプロトコルによって使用されるチャンネル帯域幅がデジタルTVによるチャンネル帯域幅と同一であると仮定すると、各チャンネルのチャンネル帯域幅は6MHzになるべきである。2.4GHz及び5GHzでのIEEE802.11動作のために、チャンネル帯域幅は20MHzである。これは、2.4GHz及び/又は5GHzで、チャンネルよりもTVWSでSTAによってスキャンされる数多くのチャンネルがあることを意味する。これは、連結されるネットワークを探すためにSTAのためのスキャニング時間及び電力消耗を著しく増加させることができる。
また、無免許機器としてTVWSで動作するために、STAは、免許機器を保護するためのメカニズムを有するべきである。TVWSで最も一般的な接近は、STAで特定チャンネル上で行われる無免許機器の有無を探すためのセンシングを行うことである。センシングという用語は、特定チャンネルでのプライマリ信号の有無を探すことであり、すなわち、可能なチャンネルを探すことである。一方、スキャニングは、連結されるネットワークを探すためのものである。更に他の接近は、TVWSで利用可能なチャンネルリストを探すための外部の規制ドメインデータベース(DB)に接続することである。TVWSのために、外部の規制DBはTV帯域データベースである。前記DBは、特定の地理的位置で免許機器のスケジューリングのための情報を含む。したがって、本発明の一実施形態は、インターネットを介して前記規制ドメインデータベースに接続するために、自分の地理的位置で利用可能なチャンネルリストを得るために、STAがそれぞれ利用可能なチャンネルを探すために全てのチャンネルをセンシングを行うよりは、他のSTAに利用可能なチャンネルリストを伝達するための前記活性化STAを提案する。本文書では、規制ドメインデータベースからの可用チャンネルリストのための情報をホワイトスペースマップ(White Space Map、WSM)という。また、STAが可用チャンネルリストを動作のためのTVWSで得る場合、前記STAは、WSMによって利用可能でないと確認されたチャンネルでスキャニングを行う必要がない。そのため、DBからWSMを得た後、前記WSMを伝達することは、スキャニング時間及びパワー消耗を効率的に減少させることができる。
ここで、第2のチャンネルグラニュラリティはWLAN動作に使用される一方、本発明の一実施例は、第1のチャンネルグラニュラリティを有する利用可能なチャンネルのリストを示すWSMを提案する。これは、図12〜図15を参照して説明する。
図12は、WLAN動作のための2.4GHz帯域で定義されたチャンネルを示す。
図12を参照すると、2.4GHz帯域でWLAN動作のための14チャンネルがある。各チャンネルは、2.412、2.417、2.422……2.472GHzで中心周波数を有する。また、互いにオーバーラップされない各直交チャンネルはWLAN動作のために使用される。図12で、チャンネル1、6及び11はWLAN動作のために使用される。図12では、各チャンネルが20MHzを超えるが、事実上、WLAN動作のために20MHzが使用される(20MHzチャンネルグラニュラリティ)。
国家によっては、WLAN動作のための前記各チャンネルは異なり得る。例えば、北アメリカ地域では、チャンネル1〜11がWLAN動作のために使用される。図12では、WLAN動作のために20MHzグラニュラリティを使用することが例示される。ただし、IEEE802.11PHYは、他のサンプルレートを使用して5、10、20及び40MHzグラニュラリティを使用することができる。
図13及び図14は、TVチャンネルとWLANチャンネルとの間のチャンネルグラニュラリティ関係のための例示を示す。
上述したように、TV帯域データベースは、6MHzのTVチャンネルを有する利用可能なチャンネル情報を有する。したがって、WSMは、WLAN動作のために5MHz(又は10/20/40MHz)を有する利用可能なチャンネルを示すためにデザインされる。これは、TV帯域データベースで既に前記情報を修正するのに費用負担があり得る。したがって、本発明の一様相は、6MHzチャンネルグラニュラリティを有する利用可能なTVチャンネルを示すWSMを提案する。WLAN STAは前記WSMを受信し、5MHz(又は10/20/40MHz)チャンネルグラニュラリティを使用して動作する無免許機器として動作することができる。WSMは、利用可能なTVチャンネルを示す一方、図13及び図14は、WLAN動作のための5MHz及び20MHzチャンネルグラニュラリティのための例を示す。
さらに、TV帯域データベースから前記チャンネルグラニュラリティを変更する場合にも、5、10、20及び40MHzグラニュラリティを有する利用可能なチャンネルをデザインすることは効率的でない。むしろ、本発明の一形態として、WSMのために1MHzのようなより小さいチャンネルグラニュラリティを使用することを提案する。図15は、このような例の利点を示す。
図15は、1MHzより少ない帯域幅を有するプライマリ信号(例えば、マイクロフォン信号)がある状況を示している。この場合、探索されるプライマリ信号内の6MHzのTVチャンネル全体は利用可能でないと見なすことができる。これは、周波数資源の浪費をもたらす。しかし、前記WSMが1MHzのチャンネルグラニュラリティを有する利用可能なチャンネルであると、5MHzのWLANチャンネルは、図15に示すように設定することができ、その結果、このような実施例によって利用可能な周波数資源を効率的に使用することができる。
本発明の更に他の実施例として利用可能なチャンネルを示す代わりに、利用可能でないチャンネルを示すWSMを提案する。WLAN動作のために利用可能でないチャンネルが少ない場合、利用可能なチャンネルよりは利用可能でないチャンネルを示すことがより効率的である。
これに基づいて、本発明の一様相に係る前記スキャニングプロセスを記述する。IEEE802.11で、スキャニングプロセスには二つの類型がある。一つは受動的スキャニングプロセスで、他の一つは能動的スキャニングプロセスである。本発明の一様相に係るスキャニングプロセスの二つの類型を説明する。
図16は、本発明の一実施例に係る受動的スキャニング方法を概略的に示した図である。
受動的スキャニング方式で、スキャニングSTAは、チャンネルリスト上の各チャンネルを移動する間、ビーコンフレームを待つ。前記チャンネルリストは、BSSのためにスキャニングするときに調査されたチャンネルリストをいう。本発明で、前記チャンネルリストは、前記スキャニング時間を減少させるためにWSMによって識別される利用可能なチャンネルリストに制限される。
IEEE802.11で管理フレームの一つである前記ビーコンフレームは、無線ネットワークの存在を知らせるために周期的に伝送され、ジョインするための無線ネットワークを探すために前記スキャニングSTAを許容する。インフラストラクチャーネットワークで、アクセスポイントは前記ビーコンフレームを周期的に伝送するために提供する。
図16を参考にすると、スキャニングSTA220は、IEEE802.11通信モジュール装備を備えたラップトップコンピューターであると仮定する。また、スキャニングSTA220は依存的STAとして動作し、依存的STAは、活性化STA又はAPからTVWで利用可能なチャンネルリストで構成されたWSNを受信すると仮定する。
スキャニングSTA220は、受動的スキャニング過程によって前記利用可能なチャンネル内の特定チャンネルでチャンネルスキャニングを行う。前記スキャニングSTA220がBSS3のAP3 230によって伝送されたビーコンフレーム235を除いて、BSS1のAP1 210によって伝送されたビーコンフレーム215及びBSS2のAP2 220によって伝送されたビーコンフレーム225を受信した場合、前記スキャニングSTA220は、二つのBSS(BSS1及びBSS2)が現在のチャンネルから発見され、他のチャンネルに移動できるバッファリングを行う。このような過程を繰り返して行い、前記スキャニングSTA220は、前記利用可能なチャンネル内の全てのチャンネル上でスキャニングを行う。前記スキャニングSTA220は、WSMによって利用可能でないチャンネル上でスキャニングを行う必要がないので、前記スキャニング時間を著しく減少させることができる。
図17は、本発明の更に他の実施例に係る能動的スキャニング過程を概略的に示した図である。
能動的スキャニング過程で、前記スキャニングSTAは、前記チャンネルリスト上で各チャンネルを移動する間、近く位置したAPに調査のために伝送されたプローブ要請フレーム、管理フレームを伝送し、一定の応答のために待機する。
前記プローブ応答フレームに対応して、応答部は、プローブ応答フレームを前記スキャニングSTAに伝送する。ここで、応答部は、スキャニングされるチャンネルのBSSで最後に伝送されたビーコンフレームを有するSTAをいう。インフラストラクチャーBSSで、APはビーコンフレームを伝送し、前記APは応答部である。一方、IBSS内で、IBSS内のSTAはビーコンフレームを交互に伝送し、応答部は修正されない。
図17を参考にすると、スキャニングSTA300は、依存的STAとして動作すると仮定し、前記依存的STAは活性化され、活性化STA又はAPからTVWSで利用可能なチャンネルリストで構成されたWSMを受信する。
スキャニングSTA300がプローブ要請フレーム305を伝送するとき、BSS1の第1の応答部310及びBSS2の第2の応答部320は、第1のプローブ応答フレーム315及び第2のプローブ応答フレーム325をスキャニングSTA300にユニキャストする。第1のプローブ応答フレーム315及び第2のプローブ応答フレーム325を受信すると、前記スキャニングSTA300は、受信されたプローブ応答フレームからBSSと関連した情報をバッファし、次のチャンネルに移動し、同一の手順で次のチャンネル上でスキャニングを行う。前記言及したように、スキャニングSTA300は、WSMによって利用可能でないチャンネル上でスキャニングを行う必要がないので、前記スキャニング時間を著しく減少させることができる。前記プローブ応答フレームは、APの能力情報要素、HT動作要素、EDCAパラメーター設定要素などを含むことができる。
要約すると、本発明の一様相は、TVWSで依存的STAのスキャニング時間を減少させるために利用可能なチャンネルリストであるWSMをビーコンフレーム又はプローブ応答フレームを通して依存的STAに伝送する活性化STAを提案する。WSMの伝送は、周期的又はイベントトリガーになり得る。
さらに、本発明の一様相は、WSMを受信するSTAがWSMで利用可能なチャンネルを用いてAPスキャンを試みる場合、前記STAは、WLANチャンネルをスキャンしないことを提案する。WLANチャンネルは、利用可能でない全体又は一部のTVチャンネルであり得る。すなわち、上述したように、前記STAは、第1のチャンネルグラニュラリティ(WLANチャンネルグラニュラリティ)で動作しなければならない一方、前記WSMは、第2のチャンネルグラニュラリティ(利用可能なTVチャンネル)で利用可能なチャンネルを示す。したがって、WLANチャンネルの一部分が利用可能でないTVチャンネルを含むとき、前記WLANチャンネルは利用されない。
以下では、WSM要素の具体的な構造及びWSMの伝送を説明する。その前に、本発明の一実施例に係るTVWSで無免許機器の動作から免許機器(例えば、DTV)を保護するためのメカニズムを記述する。
上述したように、WS STAを含む無免許機器は、免許機器のための保護メカニズムを提供しなければならない。すなわち、特定チャンネルが免許機器によって用いられる場合、前記無免許機器は、このチャンネルの使用を禁止する。このような目的のために、前記無免許機器は、特定のチャンネルがプライマリユーザーによって用いられるかどうかを知るための周波数センシングを行うことができる。使用可能な周波数センシングメカニズムは、エネルギー検出過程、特徴検出過程などを含む。
無免許機器が、プライマリ信号の強さが予め定められたレベルより高いことを知ったり、無免許機器がDTVプリアンブルを検出すると、前記無免許機器は、特定チャンネル上で特定チャンネルに隣接したチャンネルが免許機器に使用されることを決定し、前記無免許機器は、免許機器を保護するために伝送電力を低下させなければならない。したがって、本発明の一様相に係るWSM要素は、WSMで前記利用可能なそれぞれのチャンネルのための最大許容電力レベル情報を構成する。
本発明の一様相は、TV帯域データベース(TV band database、TVDB)と共にTVWSでDTVのTVセンシングから情報を共有し、TVWSでプライマリユーザーとして動作するDTVのための保護メカニズムを提供する。特に、本発明は、DTVがTVWSチャンネルのセンシングを行えるチューナーを有しているので、TVWSでDTVによって収集された情報を使用することを提案する。したがって、DTVは、TVDB接続なしにDTVブロードキャスティングによって占有されたチャンネルを知ることができる。併せて、DTVは、TVWSで動作するTV帯域機器(TV band device、TVBD)であり得る。したがって、センシング結果を報告又はブロードキャストすることができる。
DTVがTVWSで動作するとき、DTVは、WS APよりもWS STAとして動作する可能性がある。したがって、本発明は、チャンネルセンシング結果又は測定報告をWS APに報告するWS STAとしてDTV動作を提案する。これによって、WS APは、TVDB接続なしにTVブロードキャスティングのために使用されるチャンネルを得ることができる。WS APがブロードキャスティング及び/又はブロードキャスティングスケジュールのために使用されるチャンネルを考慮した情報を有するとき、前記WS APは、WSMとSTA(DTV)から報告間の不一致に対して正確に応答することができる。
より詳細に説明すると、一般に、非−AP STAとして動作するDTVは、AP STAにTVブロードキャスティングのために使用されるチャンネルを示すチャンネルセンシング結果フレームを伝送することができる。その後、WS APは、DB接続から得たWSMとこのような報告とを比較しなければならない。WSMによって利用可能であると識別されたチャンネルがある場合、このチャンネルが使用されたり、TVブロードキャスティングのために使用されるためにスケジューリングされ、無免許機器は前記チャンネルで動作してはならない。そして、規定ドメインデータベースシステムから指定された主なサービス信号がチャンネル上で測定され、測定報告を受信する場合、無免許機器はWSMをアップデートすることができる。
このメカニズムは、DTV保護のための保護メカニズムとして使用することができる。特定DTV機器がTVブロードキャスティング信号を受信するための特定チャンネルで動作する場合、そして、WS STA/WS APが特定チャンネルで動作することが検出されると(IEEE 802.11afプリアンブルを検出すると)、前記DTV機器はチャンネルセンシング結果を報告又はブロードキャストすることができる。前記DTV機器は、WS STA/WS APに特定チャンネルの使用を中止するように要請された信号の一例としてチャンネルスィッチ放送情報要素を使用することができる。
図18は、チャンネルスィッチ放送情報要素構造の一例を示した図である。
要素IDフィールドは、現在の情報要素(information element、IE)がチャンネルスィッチ放送情報であることを示すことができる。長さフィールドは現在のIEの長さを示すことができる。チャンネルスィッチモードフィールドは802.11afSTAのスイチングモードを示すことができる。
そして、前記IEの新しいチャンネル番号フィールドは、特定値(例えば、11111111、00000000)に設定される場合、現在のチャンネルを使用して中止を要請するように処理することができる。ここで、チャンネルスィッチカウントは、このチャンネルを用いて直ちに中止を要請するように設定可能である。
特定のチャンネルを用いて中止をWS STA/WS APに要請する更に他の一例は、チャンネル占有情報要素を定義して使用する。
要素IDフィールドは、現在のIEがチャンネル占有IXであることを示すことができる。長さフィールドは、前記IEに含まれた情報の量であることを示すことができる。図19で、チャンネル番号は、WS STA/WS APによって用いられて決定されたチャンネル番号を示し、前記チャンネルはDTVによって用いられたチャンネルである。WS STA/WS APによって用いられて決定された多数のチャンネルがあり、DTVによって用いられたチャンネルである場合、多数のチャンネルの各チャンネル番号を含むことができる。したがって、前記IEの長さは多様になり得る。
図20は、チャンネル占有フレーム構造の一例を示す。
図20のチャンネル占有フレームは、図18のチャンネルスィッチ放送情報要素の伝送のためのものである。ただし、TVWSでプライマリユーザーとして動作するDTVは、測定報告によるTVWSで動作を保護することができる。図19のチャンネル占有情報要素を含むIEを含むいずれかのフレームは、活性化STAに伝送できるように使用することができる。
上述した免許機器を保護するためのメカニズムは、DTV機器よりセンシング能力を有する他のプライマリユーザー機器に適用することができる。
上述したように、チャンネルがTVブロードキャスティングのために使用されるようにスケジューリング又は利用される場合を除いて、DB接続からのWSMと他のSTAからの報告との間に不一致がある場合、そして、WSMによって利用可能なものと特定されたチャンネルがある場合、活性化STAはWSMをアップデートしなければならない。そして、本発明の一様相として、前記活性化STAは、規制ドメインデータベースから情報がアップデートされるときごとに、アップデートされたWSMを依存的STAに伝送することを提案する。そして、活性化STAは、前記のアップデートされた利用可能なチャンネル情報を前記DBから持ってくる。前記活性化STAは、上述したビーコンフレーム又はプローブ応答フレームを通してアップデートされたWSMを伝送することができる。
前記活性化STAが非−AP STAであるとき、前記活性化STAは、以下で説明するホワイトスペースマップ放送フレームを通して前記のアップデートされたWSMを伝送する。
図21は、本発明の一様相として、各STA間のホワイトスペースマップ放送フレームの伝送メカニズムを示す。
図21で、STA Aがホワイトスペースマップ放送フレームを前記のアップデートされたWSMを伝送するためにSTA Bに伝送する場合、STA Aは活性化STAになり、STA Bは依存的STAになり得る。STA A及びSTA BはSME(Station Management Entity)及びMLME(MAC Layer Management Entity)を構成することができる。第一に、STA AのSMEは、MLME−WSM.requestをSTA AのMLMEに伝送することができる。プリミティブ(primitive)は、他のSTAのためのホワイトスペースマップ放送フレームの伝送を要請するためのものである。前記MLME−WSM.requestは、STA BのMAC住所及び(アップデートされた)WSMを構成することができる。前記MLME−WSM.requestを受信するSTA AのMLMEは、ホワイトスペースマップ放送フレームを生成することができ、これをSTA BのMLMEに伝送することができる。一例として、STA AのMLMEによって生成された前記ホワイトスペースマップ放送フレームは(アップデートされた)WSMを構成することができる。
STA AのMLMEから(アップデートされた)WSMを構成するホワイトスペースマップ放送フレームを受信するSTA BのMLMEは、MLME−WSM.indicationを用いてSMEにこれを指示することができる。MLME−WSM.indicationのプリミティブは、STA AのMAC住所及び(アップデートされた)WSMを構成することができる。非−AP STAとして、活性化STAはWSMをアップデートするWSMアップデートの例で、STA Aは非−AP STAであり、その結果、MLME−WSM.indicationは非−AP STA MACを構成する。MLME−WSM.indicationを受信するSTA BのSMEは、STA Bを前記の受信されたWSMによって確認された前記利用可能なチャンネル内のみで動作するように制御する。
要約すると、前記活性化STAは、(アップデートされた)WSMをビーコンフレーム、プローブ応答フレーム及びホワイトスペースマップ放送フレームのうち少なくとも一つを通して依存的STAに伝送することができる。前記活性化STAが非−AP STAである場合、前記活性化STAは、(アップデートされた)WSMをホワイトスペースマップ放送フレームを通して伝送することができる。
以下では、依存的STAとしてAP STAの動作について説明する。
以上説明したように、AP STAは、活性化STAから前記WSMを受信する依存的STAであり得る。しかし、本発明に係る前記依存的AP STAは、他の依存的STAのために、予め指定された区間の毎ビーコンフレームの伝送例であって、少なくとも一つのビーコンフレームで前記の受信されたWSNを伝達するための役割をする。したがって、前記依存的AP STAは、第1の類型の依存的STAと称することができ、前記依存的AP STAから前記WSMを受信する他の依存的STAは第2の類型の依存的STAと称することができる。さらに、前記依存的AP STAが活性化STAからアップデートされたWSMを受信する場合、前記依存的AP STAがTVWSで無免許機器として動作する依存的STA(第1の類型の依存的STA)であるので、前記のアップデートされたWSMによって確認された利用可能なチャンネル内で動作しなければならない。すなわち、前記依存的AP STAが前記のアップデートされたWSMによって利用可能なチャンネルで動作する場合、前記依存的AP STAは、前記のアップデートされたWSMによる利用可能な他のチャンネルに移動しなければならない。さらに、本発明の実施例に係る前記依存的AP STAは、前記WSMが前記ビーコンフレームに伝送される場合、次のビーコンの伝送例で前記のアップデートされたWSMを伝送しなければならない。
前記依存的AP STAの例として、前記AP STAが前記依存的STA(第2の類型の依存的STA)から前記WSMで特定のチャンネルでプローブ応答フレームを受信すると、前記AP STAは、前記依存的STA(第2の類型の依存的STA)に前記WSMを構成するプローブ応答フレームを伝送しなければならない。
以下では、本発明の一様相に係るWSM構造を説明する。
図22は、本発明の一実施例によるWSM要素の構造の一例を示す。
WSM要素は、規制データベースから利用可能なチャンネルリストを含む。さらに、上述したように、無免許機器がTVWSで利用可能な特定チャンネルで動作し、前記特定チャンネルに隣接したチャンネルが無免許機器によって用いられる場合、前記無免許機器は、免許機器の保護のために自分の伝送電力を低下させなければならない。したがって、本発明の一例は、利用可能なチャンネルリストを含むWSM要素及び規制データベースから利用可能なチャンネルの最大許容伝送電力を提供する。さらに、上述したように、前記WSMによって特定された利用可能なチャンネルは第1のチャンネルグラニュラリティを有することができ、TVWSで動作するSTAは第2のチャンネルグラニュラリティを有するチャンネルを使用する。むしろ、前記WSM要素は利用可能なチャンネルを示すことができるが、チャンネルグラニュラリティは、上述した設定とは異なり得る。本発明の他の例として、前記WSM要素は、上述したように、利用可能なチャンネルの代わりに利用可能でないチャンネルを示すことができる。
伝送電力レベルの実際の最大値は、チャンネル帯域幅及び利用可能なチャンネルごとに前記最大許容伝送電力に基づいて決定することができる。使用可能なチャンネル帯域幅(WLANチャンネル)は、前記WSM内で示す多数の帯域幅でスパンされ、最大伝送レベルが異なる場合、前記使用可能な伝送電力レベルは、多数のチャンネルの最小伝送電力レベルに制限することができる。
図22に示すように、WSM要素は、要素IDフィールド、長さフィールド、WSM類型フィールド及びWSM情報フィールドを含むことができる。
要素IDフィールドは、前記要素がホワイトスペースマップ要素であることを示すことができる。長さフィールドは、WSM長さに対応するオクテット単位の多様な値を有することができる。利用可能なチャンネルの番号及び対応する最大電力レベル値が多様であるので、長さフィールドはWSM要素の長さを示すことができる。
WSM類型フィールドはWSM情報の類型を示すことができる。特に、WSM類型は、WSM情報がTV帯域WSMであるか、それともWSMの他の類型であるかを示すことができる。WSM類型が、現在のWSM要素がTV帯域WSM要素であることを示す場合、このWSM要素は、活性化STAによるTV帯域データベースから得る、利用可能なチャンネルリスト及び各利用可能なチャンネルで許容される前記最大伝送電力を含むWSM要素であり得る。
本発明の一様相によると、WSM要素の前記情報は、WSM要素を含むビーコンフレームの伝送による「dot11WhiteSpaceMapValidTime」に有効であり得る。「dot11WhiteSpaceMapValidTime」値は、STA及び各APによって予め定めることができる。前記WSMが有効でない場合、APがWSM要素を伝送することは望ましくなく、規制帯域で信号を伝送することは望ましくなく、依存的STAは活性化されない。活性化された依存的STAが「dot11WhiteSpaceMapValidTime」内でWSMを受信しない場合、活性化されない。ここで、非活性化は、STAがTVWSで動作しないことを意味する。
図23は、本発明に係るTV帯域WSMの構造の一例を示す。
図23を参照すると、TV帯域WSMは、MAP IDフィールド、チャンネル番号フィールド、電力レベルフィールドを含むことができる。
MAP IDフィールドは、TV帯域WSMのためのTV帯域WSM情報フィールドフォーマットの識別子であり、MAP IDビットのフォーマットは図24に示されている。
図24を参照すると、類型ビットは長さが1ビットであり、次のチャンネルリストが全体のチャンネルリストであるか、それとも部分チャンネルリストであるかを示す。前記類型ビットが1である場合、次のチャンネルリストは全体のチャンネルリストで、前記類型ビットが0である場合、次のチャンネルリストは部分チャンネルリストである。
図24のマップバージョンは長さが6ビットであり、WSMバージョンを識別する。前記TV帯域データベースから利用可能なチャンネル情報がアップデートされ、前記対応するWSMがアップデートされる場合、前記マップバージョンは1だけ順次増加し、前記マップバージョンの基本ビット値は0000000である。
STAは、前記同一のマップバージョンでいくつかのWSMを受信し、前記類型ビットが0(部分WSM)に設定されると、前記STAは、同一のマップバージョンを有する多数のWSMを使用して全体のチャンネルリストを構成する。
図23を参考にすると、前記チャンネル番号フィールドは、TVチャンネルがWLAN動作のために利用可能であるかを示す正の整数値であり得る。チャンネル番号フィールドの長さは1オクテットに設定することができる。図23に示したように、前記チャンネル番号及び最大の電力レベルペアが繰り返される場合、増加するTVチャンネル番号がリストされる。図25は、WSM情報フォーマットの一例である。
以下では、本発明に係るホワイトスペースマップ放送フレーム構造を説明する。
図26は、本発明に係るホワイトスペースマップ放送フレームの一例を示す。カテゴリーフィールドは、予め定められた動作によって前記値に設定することができる。前記動作フィールドは、ホワイトスペースマップ放送フレームを示す値に設定することができる。前記の残っているフィールドは上述したホワイトスペースマップ要素ボディーで指定される。
図27は、本発明の一実施例を説明するための無線装置のブロックダイヤグラムである。
AP700はプロセッサ710、メモリ720、送受信部730を含むことができ、STA750はプロセッサ760、メモリ770及び送受信部780を含むことができる。送受信部730及び780は無線信号を送信/受信し、IEEE802物理的階層で実行される。プロセッサ710及び760は、IEEE802物理的階層及び/又はMAC階層で実行され、送受信部730及び780と連結されている。プロセッサ710及び760は、上述したチャンネルスキャニング方法を行うことができる。
プロセッサ710及び760及び/又は送受信部730及び780は、特定の集積回路(application−specific integrated circuit、ASIC)、他のチップセット、論理回路及び/又はデータプロセッサを含むことができる。メモリ720及び770は、ROM(read−only memory)、RAM(random access memory)、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体及び/又は他の格納ユニットを含むことができる。一実施例がソフトウェアによって実行されるとき、前記記述した方法は、前記記述した機能を行うモジュール(例えば、プロセス、機能)として実行することができる。前記モジュールは、メモリ720、770に格納することができ、プロセッサ710、760によって実行することができる。前記メモリ720、770は、前記プロセス710、760の内部又は外部に配置することができ、よく知られた手段で前記プロセス710、760と連結することができる。
AP/STAのための装置の各要素間で、プロセッサ710又は760の構造はより詳細に説明される。
図28は、本発明の一実施例に係るSTA装置のプロセッサ構造の一例を示す。
プロセッサ710、760は多重階層構造を有することができ、図28は、MACサブ階層1410、データリンク階層(DLL)及び物理階層1420の間に集中される。
図28を参照すると、PHY1420は、PLCPエンティティ(physical layer convergence procedure entity)1421及びPMDエンティティ(physical medium dependent entity)1422を含むことができる。MACサブ階層1410及びPHY1420は、それぞれMLME(MAC sublayer Management Entity)1411及びPLME(physical layer management entity)1421という管理エンティティを概念的に含む。各エンティティ1411、1421は、階層管理機能を起動して階層管理サービスインターフェースを提供する。
正確なMAC動作を提供するために、SME(Station Management
Entity)1430は、各STA内に存在する。SME1430は、独立した管理平面に存在したり、側面を逸脱して存在すると見なされる階層独立エンティティである。SME1430の正確な機能は本文書に特定されず、一般に、SME1430は、多様な階層管理エンティティ(LMEs)及び階層特定パラメーター値を類似する形に設定し、階層依存状態を得る機能を行えると見なされる。SME1430は、一般的システム管理エンティティを代表する機能として典型的に行い、標準管理プロトコルを行う。
図28での多様なエンティティは多様な方法で相互作用する。図28は、獲得/設定(GET/SET)基礎段階の交換のいくつかの例を示す。XX−GET.request要素は、与えられたMIB属性(management information base attribute)の値を要請するために使用される。XX−GET.confirm要素は、状態が成功的である場合、適当なMIB属性を得るために使用される。そうでない場合は、状態フィールドでエラー指示を得る。XX−SET.request要素は、与えられた値に設定された指示されたMIB属性を要請するために使用される。MIB属性が特定動作を行う場合、前記動作が行われるように要請される。また、状態が成功を示す場合、XX−SET.confirm要素が使用される。これは、要請された値に設定された指示されたMIB属性を確認する。そうでない場合は、状態フィールドでエラー条件を得る。このようなMIB属性が特定動作を実行すると、前記動作が行われるように確認する。
図28を参照すると、MLME1411及びSME1430は、MLME_SAP1450を通して多様なMLME_GET/SET要素を交換することができる。本発明の一実施例によると、SME1430は、ホワイトスペースマップ放送フレームを他のSTAに伝送するためのMLME1411を要請するためにMLME_WSM.request要素をMLME1411に伝送することができる。更に他の例として、MLME1411は、他のSTAからホワイトスペースマップ放送フレームの受信を示すMLME−WSM.Indication要素をSME1430に伝送することができる。
また、図28を参考にすると、多様なPLCM_GET/SET要素は、PLME_SAP1460を通してPLME1421とSME1430との間で交換し、MLME−PLME_SAP1470を通してMLME1411とPLME1470との間で交換することができる。
本発明の一実施例のWSM要素は、MAC1410及びPHY1420の逐次的な手順によって伝送することができる。また、本発明の一実施例のWSM要素は、MAC1410及びPHY1420の逐次的な手順によって受信することができる。上述したように開示された本発明の望ましい実施形態に対する詳細な説明は、当業者が本発明を具現して実施できるように提供された。また、本発明がその特徴を逸脱しない範囲で他の特定の形態に具体化され得ることは当業者にとって自明である。
本発明は、多様な無線LANシステムに適用することができる。

Claims (12)

  1. 通信システムにおいて第1のステーションで存在するネットワークをスキャニングする方法であって、前記方法は、
    第1のステーションにより、第2のステーションから、利用可能なチャンネルのための情報を含むホワイトスペースマップ(WSM)を受信することと、
    前記第1のステーションにより、前記受信されたWSM内で識別される前記利用可能なチャンネル上の前記存在するネットワークをスキャニングすることと
    を含み、
    前記存在するネットワークをスキャニングすることは、第1の方式または第2の方式のうちの1つ以上により実行され、
    前記第1の方式は、
    前記受信されたWSMによって識別される前記利用可能なチャンネルの中の特定チャンネル上で基本的サービスセット(BSS)のAPステーションからのビーコンフレームをリスニングすることを含み、
    前記第2の方式は、
    前記受信されたWSMによって識別される前記利用可能なチャンネルの中のいずれかのチャンネル上で前記BSSのAPステーションにプローブ要請フレームを伝送することと、
    前記プローブ要請フレームに応答したプローブ応答フレームを受信することと
    を含む、方法。
  2. 前記プローブ要請フレームは、前記受信されたWSMによって識別される前記利用可能なチャンネル以外のチャンネル上では伝送されない、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のステーションは、依存的ステーションであり、前記第2のステーションは、活性化ステーションであり、
    前記依存的ステーションは、前記依存的ステーションの動作を活性化する前記活性化ステーションから前記利用可能なチャンネルのための前記情報を受信するステーションである、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1のステーションは、前記WSMによって識別される前記利用可能なチャンネル内のみで動作する、請求項1に記載の方法。
  5. 前記WSMは、ビーコンフレーム、プローブ応答フレーム、及びホワイトスペースマップ放送フレームのうちのつを通して受信される、請求項1に記載の方法。
  6. 前記第1のステーションにおいて前記第2のステーションからアップデートされたWSMを受信することをさらに含み、
    前記第1のステーションは、前記アップデートされたWSM内で識別される前記利用可能なチャンネル上で前記存在するネットワークをスキャニングする、請求項1に記載の方法。
  7. 第1のステーションとして通信システムにおいて存在するネットワークをスキャニングする装置であって、前記装置は、
    第2のステーションから、利用可能なチャンネルのための情報を含むホワイトスペースマップ(WSM)を受信するように構成されている送受信部と、
    前記受信されたWSM内で識別される前記利用可能なチャンネル上の前記存在するネットワークをスキャニングすることを制御するように構成されているプロセッサと
    を含み、
    前記プロセッサは、第1の方式または第2の方式のうちの1つ以上により前記スキャニングすることを実行するように前記送受信部を制御するように構成されており、
    前記プロセッサは、前記第1の方式に従い、前記受信されたWSMによって識別される前記利用可能なチャンネルの中の特定チャンネル上で基本的サービスセット(BSS)のAPステーションからのビーコンフレームをリスニングするように前記送受信部を制御し、
    前記プロセッサは、前記第2の方式に従い、前記受信されたWSMによって識別される前記利用可能なチャンネルの中のいずれかのチャンネル上で前記BSSのAPステーションにプローブ要請フレームを伝送することと、前記プローブ要請フレームに応答したプローブ応答フレームを受信することとを実行するように前記送受信部を制御する、装置。
  8. 前記プロセッサは、前記受信されたWSMによって識別される前記利用可能なチャンネル以外のチャンネル上では前記プローブ要請フレームを伝送しないように前記送受信部を制御する、請求項7に記載の装置。
  9. 前記装置は、依存的ステーションとして動作するように構成されており、前記第2のステーションは、活性化ステーションであり、
    前記依存的ステーションは、前記依存的ステーションの動作を活性化する前記活性化ステーションから前記利用可能なチャンネルのための前記情報を受信するステーションである、請求項7に記載の装置。
  10. 前記プロセッサは、前記WSMによって識別される前記利用可能なチャンネル内のみで動作するように前記装置を制御するように構成されている、請求項7に記載の装置。
  11. 前記WSMは、ビーコンフレーム、プローブ応答フレーム、及びホワイトスペースマップ放送フレームのうちのつを通して受信される、請求項7に記載の装置。
  12. 前記プロセッサは、さらに、前記送受信部が前記第2のステーションからアップデートされたWSMを受信する場合に、前記アップデートされたWSM内で識別される前記利用可能なチャンネル上で前記存在するネットワークをスキャニングするように構成されている、請求項7に記載の装置。
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